Littérature scientifique sur le sujet « Imagerie à résonance magnétique »

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Articles de revues sur le sujet "Imagerie à résonance magnétique"

1

Gamondès, Delphine. "Imagerie par résonance magnétique." Revue du Podologue 9, no. 49 (2013): 22–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.revpod.2012.12.006.

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2

Garel, Catherine, Guy Sebag, Patricia Hornoy, Monique Elmaleh, and Max Hassan. "Imagerie par résonance magnétique fœtale." EMC - Radiologie et imagerie médicale - Génito-urinaire - Gynéco-obstétricale - Mammaire 1, no. 1 (2006): 1–7. http://dx.doi.org/10.1016/s1879-8543(06)73980-5.

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3

Monnier-Cholley, L., and L. Arrivé. "Imagerie par résonance magnétique thoracique." EMC - Pneumologie 2, no. 1 (2005): 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.emcpn.2004.09.001.

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4

Bazot, M., C. Bornier, A. Cortez, S. Uzan, and E. Daraï. "Imagerie par résonance magnétique et endométriose." EMC - Gynécologie 2, no. 1 (2007): 1–9. http://dx.doi.org/10.1016/s0246-1064(07)44640-0.

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5

Naggara, N., and P. Y. Brillet. "Imagerie par résonance magnétique du thorax." EMC - Radiologie et imagerie médicale - Cardiovasculaire - Thoracique - Cervicale 7, no. 2 (2012): 1–10. http://dx.doi.org/10.1016/s1879-8535(12)52728-5.

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6

Roy, C. "Imagerie par résonance magnétique du rein." EMC - Néphrologie 1, no. 1 (2006): 1–9. http://dx.doi.org/10.1016/s1762-0945(09)49040-5.

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7

Vignaux, Olivier. "Imagerie par résonance magnétique (IRM) cardiaque." La Presse Médicale 33, no. 13 (2004): 891–95. http://dx.doi.org/10.1016/s0755-4982(04)98779-9.

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8

Rodrigo, S., M. C. Henry-Feugeas, C. Oppenheim, M. Verny, J. F. Meder, and D. Fredy. "Imagerie des démences par résonance magnétique." La Presse Médicale 33, no. 15 (2004): 1027–33. http://dx.doi.org/10.1016/s0755-4982(04)98832-x.

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9

Koob, Mériam, and Jean-Louis Dietemann. "Imagerie par résonance magnétique de l'encéphale." La Presse Médicale 36, no. 3 (2007): 492–95. http://dx.doi.org/10.1016/j.lpm.2006.11.004.

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10

Cattin, F., F. Bonneville, C. Chayep, S. Oulton, G. Jacquet, and J. F. Bonneville. "Imagerie par résonance magnétique du diabète insipide." Feuillets de Radiologie 45, no. 6 (2005): 425–34. http://dx.doi.org/10.1016/s0181-9801(05)80623-2.

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Plus de sources

Thèses sur le sujet "Imagerie à résonance magnétique"

1

Trillaud, Hervé. "Imagerie fonctionnelle du rein par résonance magnétique." Bordeaux 2, 1996. http://www.theses.fr/1996BOR28439.

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2

Serres-Cousiné, Olivier. "Imagerie par résonance magnétique de l'endométriose pelvienne." Montpellier 1, 1990. http://www.theses.fr/1990MON11003.

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3

Vignaux, Olivier. "Imagerie tissulaire myocardique par résonance magnétique nucléaire." Paris 5, 2002. http://www.theses.fr/2002PA05CD05.

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Résumé :
L'exploration par imagerie d'un patient ayant une pathologie cardiaque connue ou suspectée devrait inclure idéalement une étude globale du coeur associant morphologie et fonction ainsi qu'une caractérisation du tissu myocardique afin de rechercher son éventuel remplacement par une cicatrice, des substances ou des tissus anormaux, évaluer sa perfusion, et en cas d'ischémie déterminer sa viabilité. La caractérisation tissulaire repose sur le fait que certains phénomènes tissulaires (fibrose, inflammation, œdème, dépôts lipidiques) induisent une modification des temps de relaxation en Imagerie pa
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4

Blondiaux, Eléonore. "Détection cellulaire en imagerie cardiaque par résonance magnétique." Thesis, Paris 11, 2014. http://www.theses.fr/2014PA112054.

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Résumé :
Objectifs : Les thérapies régénératives cardiaques ont connu un essor considérable au cours des 10 dernières années. Malgré des effets positifs démontrés chez l’animal, les bénéfices cliniques obtenus chez l’homme sont encore relativement modestes. L’objectif de ce travail a été de mieux comprendre les facteurs liés à l’implantation des cellules souches grâce aux techniques de détection cellulaire en imagerie par résonance magnétique (IRM), afin d’optimiser la thérapie cellulaire cardiaque.Matériel et méthodes : Un protocole de détection cellulaire en IRM cardiaque in vivo ainsi qu’une méthode
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5

Maubon, Antoine. "Imagerie en résonance magnétique nucléaire de l'épaule dégénérative." Montpellier 1, 1989. http://www.theses.fr/1989MON11216.

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6

Grellier, Brigitte. "Les risques potentiels de la résonance magnétique; conséquences sur l'aptitude du personnel des centres de résonance magnétique." Bordeaux 2, 1995. http://www.theses.fr/1995BOR2M166.

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7

Radecki, Guillaume. "Imagerie cellulaire par résonance magnétique rehaussée au manganèse (CelMEMRI)." Thesis, Paris 11, 2015. http://www.theses.fr/2015PA112212/document.

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Résumé :
La science a avancé depuis le XIX ème siècle. Des nouveaux outils sont apparus : la microscopie optique nous donne la vision des cellules, la microscopie électronique nous entraine au cœur de celles-ci. L’imagerie par résonance magnétique est apparue dans les années soixante-dix. Depuis son évolution, l’IRM nous entraine de plus en plus loin dans les profondeurs secrètes de nos cerveaux. La possibilité d’observer l’activité neuronale à l’aide de l’imagerie fonctionnelle est une grande révolution. Cette thèse montrera la possibilité que l’on a d’observer l’activité d’un neurone individuel sans
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8

Chanet, Nicolas. "Imagerie par résonance magnétique à champ cyclé in vivo." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018SACLS574/document.

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Résumé :
L’IRM en champ cyclé (FFC-MRI) permet de dissocier deux processus clés de l’IRM qui dépendent chacun du champ magnétique principal B0 : d’une part, la détection du signal RMN et sa localisation et d’autre part, la relaxation du signal RMN, source de contraste d’intérêt biologique et médical. Le système d’IRM en champ cyclé est la combinaison de deux appareils, l’un est un système d’imagerie RMN et l’autre permet de faire varier le champ magnétique B0 rapidement devant les temps de relaxation. Il est ainsi possible de mesurer la dispersion de la relaxation de l’eau, c’est-à-dire sa variation en
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9

Silencieux, Fanny. "Hydrogels paramagnétiques pour applications en imagerie par résonance magnétique." Doctoral thesis, Université Laval, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11794/27617.

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Résumé :
Les hydrogels sont des polymères de plus en plus utilisés dans le domaine des biomatériaux. À cause de leur faible différence de densité avec le milieu environnant, ils sont difficiles à visualiser en imagerie par résonnance magnétique (IRM). Des agents de contraste sont couramment utilisés pour faciliter la distinction entre les tissus pendant la visualisation en IRM. L'objectif de ce projet de thèse est donc de développer un agent de contraste paramagnétique et de l'encapsuler dans des hydrogels afin d'en permettre la visualisation en IRM. Des nanoparticules de silice mésoporeuses (MSN) ont
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10

Méthot, Vincent. "Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle du rat à 7T." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2016. http://hdl.handle.net/11143/8854.

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Résumé :
Des métastases cérébrales vont se développer chez 10 à 30% des patients atteints de cancer. La radiothérapie fait partie des possibilités de traitement, et ceci même si les dommages induits au cerveau par des rayonnements ionisants sont potentiellement importants. Nous proposons l’utilisation de l’Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf) sur le rat pour mieux comprendre ces effets. Ce mémoire traite de la mise en place d’un tel protocole d’IRMf. Les principaux points abordés sont la préparation de l’animal, les différentes insultes et stimulations sensorielles possibles ainsi que
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Plus de sources

Livres sur le sujet "Imagerie à résonance magnétique"

1

Comité consultatif des services médicaux et des services en établissement (Canada). Sous-comité sur les guides relatifs aux programmes institutionnels. Imagerie par résonance magnétique: Guide pour l'établissement de normes régissant les services spéciaux dans les hôpitaux. Direction des services de la santé, 1986.

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2

Vion-Dury, Jean. Cours de résonance magnétique: Spectroscopie et imagerie : de la structure magnétique de la matière à la physiologie. Ellipses, 2002.

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3

Gerhardt, Paul. Atlas de corrélations anatomiques en tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique. Flammarion, 1988.

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4

milieu, Canada Direction de l'hygiène du. Lignes directrices sur l'exposition aux champs électromagnétiques provenant d'appareils cliniques à résonance magnétique. Direction de l'hygiène du milieu, 1987.

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5

Möller, Torsten B. Atlas de poche d'anatomie en coupes sériées: Tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique. 2nd ed. Flammarion Médecine-sciences, 2001.

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6

Principles of nuclear magnetic resonance microscopy. Clarendon Press, 1991.

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7

Principles of nuclear magnetic resonance microscopy. Clarendon Press, 1993.

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8

Leon, Partain C., ed. Magnetic resonance imaging. 2nd ed. Saunders, 1988.

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9

Marsot-Dupuch, Kathlyn. Savoir faire en imagerie ORL et cervico-faciale. Tome 1: Diplôme inter-universitaire imagerie ORL et cervico-faciale. 2nd ed. Sauramps médical, 2005.

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10

William, Oldendorf, ed. Basics of magnetic resonance imaging. M. Nijhoff, 1988.

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Plus de sources

Chapitres de livres sur le sujet "Imagerie à résonance magnétique"

1

Bradač, Gianni Boris, Ron Ferszt, and Brian E. Kendall. "Imagerie par résonance magnétique." In Les méningiomes intracrâniens. Springer Paris, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0871-0_5.

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2

Saliou, Guillaume, Marie Théaudin, Claire Join-Lambert Vincent, and Raphaëlle Souillard-Scemama. "Principes d’imagerie par résonance magnétique (IRM)." In Guide pratique des urgences neurovasculaires. Springer Paris, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0178-0_2.

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3

Lehéricy, S., C. Boutet, L. Cruz de Souza, et al. "Apport de l’imagerie par résonance magnétique dans la maladie d’Alzheimer." In Traité sur la maladie d’Alzheimer. Springer Paris, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-2-8178-0443-9_3.

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4

"Imagerie par résonance magnétique." In Pathologies Musculosquelettiques Douloureuses. Elsevier, 2012. http://dx.doi.org/10.1016/b978-2-294-71429-0.00006-6.

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5

Galanaud, D. "Imagerie par résonance magnétique cérébrale." In Imagerie en réanimation. Elsevier, 2007. http://dx.doi.org/10.1016/b978-2-84299-821-9.50004-7.

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6

Anstett, P. "Techniques d'angiographie par résonance magnétique." In Neuro-Imagerie Diagnostique. Elsevier, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/b978-2-294-75394-7.00004-7.

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7

"Appendice. Propriétés de la Transformation de Fourier." In Imagerie de résonance magnétique. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0922-6-008.

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8

"Index." In Imagerie de résonance magnétique. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0922-6-009.

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9

"Avant-propos." In Imagerie de résonance magnétique. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0922-6-001.

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10

"Chapitre 5 Principales méthodes d’imagerie RMN." In Imagerie de résonance magnétique. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/978-2-7598-0922-6-006.

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Actes de conférences sur le sujet "Imagerie à résonance magnétique"

1

Gossiome, C., F. Rufino, G. Herve, et al. "Découverte fortuite d’une lésion mandibulaire, un cas de kyste anévrismal." In 66ème Congrès de la SFCO. EDP Sciences, 2020. http://dx.doi.org/10.1051/sfco/20206603020.

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Résumé :
Introduction : Les kystes et tumeurs des maxillaires représentent une multitude d’entités pour lesquelles le diagnostic est parfois difficile. L’examen anatomopathologique permet dans la majorité des cas de donner un diagnostic de certitude mais il est parfois nécessaire de confronter ces résultats à l’imagerie voir de réaliser des marquages d’immunohistochimie pour mieux caractériser la lésion. Le diagnostic différentiel apparaît comme primordial devant certaines entités dont l’évolution guide une prise en charge très différente. Cas clinique : Il s’agissait d’une jeune patiente de 25 ans san
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2

Leduc, M., and E. Courtade. "Nouveaux lasers à fibre pour polariser les spins nucléaires d'un gaz d'hélium : applications médicales à l'Imagerie par Résonance Magnétique." In Les lasers : applications aux technologies de l'information et au traitement des matériaux. EDP Sciences, 2002. http://dx.doi.org/10.1051/bib-sfo:2002058.

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